【摘 要】
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解决输电阻塞的方法有三种:调整发电出力、改变网络结构和切负荷,在使用前两种方法均不能解决线路阻塞的情况下,可以通过调用可中断负荷来解决网络阻塞问题。经典方法是采用直流灵敏度方法选取的可中断负荷,但这种做法存在较为严重的精度问题。因此,提出一种基于传输阻抗式电气距离的选择可中断负荷的方法。该方法的核心思想是建立支路与负荷间的直接功率供给关系,并根据此关系进行负荷调节,用以缓解或解除线路阻塞。考虑到各
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解决输电阻塞的方法有三种:调整发电出力、改变网络结构和切负荷,在使用前两种方法均不能解决线路阻塞的情况下,可以通过调用可中断负荷来解决网络阻塞问题。经典方法是采用直流灵敏度方法选取的可中断负荷,但这种做法存在较为严重的精度问题。因此,提出一种基于传输阻抗式电气距离的选择可中断负荷的方法。该方法的核心思想是建立支路与负荷间的直接功率供给关系,并根据此关系进行负荷调节,用以缓解或解除线路阻塞。考虑到各负荷与某一特定支路之间的电气联系程度不同,本文提出通过建立支路向负荷的功率供给关系,依据稳态功率传输原理计算所需调整的支路与各负荷之间的电气距离,从而作为选取可中断负荷的参考依据。该方法所建立的功率供给关系为复比例形式,不存在任何理论近似,较灵敏度方法具有明显的理论优势。支路对负荷的功率供给关系从理论层面揭示了线路阻塞成因,因而为从负荷侧消除阻塞提供了理论支撑。采用蒙特卡洛算法对系统的某一给定潮流断面进行阻塞概率预测,并由此选取出阻塞线路,根据功率传输增益关系将发电机分为正向调节和反向调节两类,再根据电气距离分别选取需参加调整的发电机组以及可参与中断的负荷,并可获得发电机以及负荷的精准调节量,最后根据支路注入功率与负荷无功功率的功率传输增益,采用在可中断负荷处投入电容器的方法,进一步降低支路注入有功功率。此方法既可用于市场交易的校验,也可用于实时调度,以实现对负荷实时中断的选取。通过IEEE39节点系统验证新型电气距离计算方法可实现对系统中可中断负荷的精确定位和精准定量,切除负荷量明显小于直流灵敏度方法,证明了本方法的可行性与优越性。
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